李维光 1,2†陈俊聪 1,2†郑燕琼 2,*陈与欢 1,2[ ... ]李喜峰 2,**
作者单位
摘要
1 上海大学 材料科学与工程学院,上海 200072
2 上海大学机电工程与自动化学院 新型显示技术及应用集成教育部重点实验室,上海 200072
聚(3,4-乙烯二氧噻吩)∶聚(苯乙烯磺酸盐)(PEDOT∶PSS)作为热门空穴传输材料之一,被广泛应用于各种光电子器件中。为提高其导电性,高沸点溶剂常常被直接添加到PEDOT∶PSS溶液中,然而这同时会造成溶剂残留,给器件带来明显的漏电流。而在以往的报道中,并未见有效利用更易去除的低沸点溶剂。在本工作中,我们发现使用异丙醇、乙醇和丙酮三种低沸点溶剂对PEDOT∶PSS薄膜进行先滴加后旋涂处理后,相应的P3HT∶PC61BM聚合物太阳能电池(PSCs)性能得到了改善。尤其在异丙醇处理后,电池短路电流密度从8.15 mA/cm2提高到9.17 mA/cm2,能量转换效率达到3.5%,相比参比器件提升了18.6%,同时未引起器件的漏电流增加。分析后发现处理后的PEDOT∶PSS薄膜中PEDOT链和PSS链发生相分离,表面形貌发生改变,透光能力和导电性得到增强。同时,通过溶剂处理尤其异丙醇处理后,PEDOT∶PSS的空穴传输能力显著上升。这些结果表明,低沸点溶剂可以通过这种方法被有效地利用,从而改善PEDOT∶PSS薄膜的光电性能。
聚(3,4-乙烯二氧噻吩)∶聚(苯乙烯磺酸盐) 低沸点溶剂 溶剂处理 聚合物太阳能电池 poly(3,4-ethylenedioxythiophene)∶poly(styrene sulfonate)(PEDOT∶PSS) low boiling-point solvents solvent treatment polymer solar cells 
发光学报
2022, 43(6): 922
作者单位
摘要
复旦大学 高分子科学系, 聚合物分子工程国家重点实验室, 上海200438
以六硫苯作为母核, 采用多步合成法制得了一种在有机溶剂中具有光控聚集诱导发光(AIE)行为的衍生物六硫苯六吡啶(6SB6Py)。该化合物在无外加能量参与的前提下, 可均匀分散于有机溶剂DMF和DMSO中, 在此状态下几乎不发光。施加365 nm光照后, 两个有机相体系的发光强度均增强5~10倍。其中, 6SB6Py的DMF溶液在500 nm处为单峰发射, 而6SB6Py的DMSO溶液在420 nm和500 nm处均有发射峰。体系光照前后的核磁对比图几乎无变化, 说明365 nm光照并没有使得体系发生传统的光化学反应。动态光散射数据表明, 随着光照时间的增加, 6SB6Py在溶液中的聚集状态也在不断改变。这说明外加光导致6SB6Py有机溶液发光增强的原因是一种新颖的机制——光激发分子重组, 而非光化学反应。
聚集诱导发光 有机溶剂 分散态 聚集态 光激发分子重组 aggregation-induced luminescence organic solvents dispersed state aggregated state photoinduced molecular realignment 
发光学报
2021, 42(3): 296
作者单位
摘要
1 浙江京新药业股份有限公司,浙江 绍兴 312500
2 厦门大学化学化工学院,福建 厦门 361005
本文通过使用便携式拉曼光谱仪来快速检测废水中残留有机溶剂的种类和含量。首先利用便携式拉曼光谱仪建立标准拉曼谱图库,然后用便携式拉曼光谱仪检测废水样品并与标准谱图库比对,即可获得废水中含有的有机溶剂的种类和含量。该方法简便、灵敏、快速,对于实时监测废水的排放具有重要意义。
拉曼 废水 有机溶剂 含量 Raman wastewater qrganic solvents concentration 
光散射学报
2018, 30(3): 258
作者单位
摘要
大连民族大学物理与材料工程学院, 辽宁 大连 116000
使用种子生长法制备得到银纳米立方, 扫描电镜的表征结果表明制备得到的银纳米立方尺寸为(61.5±4.4) nm, 相对标准偏差为7.2%。 利用表面替换技术将其表面的CTAC替换为更有利于SERS检测的柠檬酸根。 然后基于具有超润滑特性的SLIPS衬底, 构建出以银立方作为组装单元的具有三维热点的SERS基底。 利用该三维SERS基底分别检测了水中的三环唑和乙醇中的福美双, 检测限分别可达到52.8和41.6 nmol·L-1。 实验结果表明银立方三维热点SERS基底具有较高的灵敏度, 能够应用于多种溶剂中农药的快速检测, 对于实际场景下农药残留的快速检测具有重要的意义。
表面增强拉曼光谱(SERS) 银纳米立方三维结构 多种溶剂 农药 Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) SLIPS SLIPS Three dimensional SERS hotspots multiple solvents Pesticide 
光谱学与光谱分析
2018, 38(1): 99
作者单位
摘要
1 State Key Laboratory of Advanced Technology for Materials Synthesis and Processing, Wuhan University of Technology,Wuhan 430070,
2 Wuhan National Laboratory for Optoelectronics, Huazhong Univesity of Science and Technology, Wuhan 430074, China
Cu2ZnSn(S,Se)4 (CZTSSe) is considered as the promising absorbing layer materials for solar cells due to its earth-abundant constituents and excellent semiconductor properties. Through solution-processing, such as various printing methods, the fabrication of high performance CZTSSe solar cell could be applied to mass production with extremely low manufacturing cost and high yield speed. To better fulfill this goal, environmental-friendly inks/solutions are optimum for further reducing the capital investment on instrument, personnel and environmental safety. In this review, we summarized the recent development of CZTSSe thin films solar cells fabricated with benign solvents, such as water and ethanol. The disperse system can be classified to the true solution (consisting of molecules) and the colloidal suspension (consisting of nanoparticles).Three strategies for stabilization (i.e., physical method, chemical capping and self-stabilization) are proposed to prepare homogeneous and stable colloidal nanoinks. The one-pot self-stabilization method stands as an optimum route for preparing benign inks for its low impurity involvement and simple procedure. As-prepared CZTSSe inks would be deposited onto substrates to form thin films through spin-coating, spraying, electrodeposition or successive ionic layer adsorption and reaction (SILAR) method, followed by annealing in a chalcogen (S- or Se-containing) atmosphere to fabricate absorber. The efficiency of CZTSSe solar cell fabricated with benign solvents can also be enhanced by constituent adjustments, doping, surface treatments and blocking layers modifications, etc., and the deeper research will promise it a comparable performance to the non-benign CZTSSe systems.
Cu2ZnSn(S Cu2ZnSn(S Se)4 (CZTSSe) Se)4 (CZTSSe) solar cell solar cell benign solvents benign solvents metal chalcogenide complexes metal chalcogenide complexes (MCCs) solution processing 
Frontiers of Optoelectronics
2015, 8(3): 252
作者单位
摘要
1 合肥工业大学 光电技术研究院, 安徽 合肥 230009
2 合肥工业大学 仪器科学与光电工程学院, 安徽 合肥 230009
文章以小分子材料SimCP作为发光主体,通过溶液法制备了掺杂铱配合物FIrpic的蓝色磷光有机发光二极管,并分别从发光层的溶剂和FIrpic掺杂浓度两方面研究了其对器件发光效率和光谱特性的影响.实验结果表明,选用高沸点、低挥发性的氯苯作为溶剂制作的器件,相比以二氯甲烷作溶剂的器件,开启电压降低到只有6 V,且发光光谱的主峰位置由492 nm处转移到468 nm处,更偏蓝色;客体FIrpic掺杂浓度越小,492 nm处的发光强度越弱,而468 nm处的主峰相对增强;但浓度过小会使能量转移不充分,在400 nm处出现新的发光峰,过大则造成浓度淬灭.当SimCP∶ FIrpic比例为12∶1时,器件性能最佳,开启电压4.2 V,最大亮度3 060 cd/m2.
溶剂 掺杂比例 SimCP SimCP FIrpic FIrpic solvents the doping concentration 
液晶与显示
2015, 30(2): 240
作者单位
摘要
南京邮电大学 光电工程学院 特种光纤材料制备及应用工程技术研究中心, 南京 210023
选用聚[9-(1-辛基壬基)-9H-咔唑-2,7-二基]-2,5-噻吩二基-2,1,3-苯并噻二唑-4,7-二基-2,5-噻吩二基](PCDTBT)作为电子给体, [6,6]-苯基-碳71-丁酸甲酯(PC71BM)作为电子受体, 分别以邻二氯苯(ODCB)、氯仿(CF)以及邻二氯苯/氯仿(ODCB/CF)不同比例混合溶剂作为活性层溶剂制备有机薄膜太阳电池, 研究了不同溶剂对光伏电池光电性能的影响。结果表明: 合适比例的ODCB/CF(1/1)作为溶剂对制备的光伏器件紫外吸收光谱和外量子效率曲线都起到了积极的作用, 此时器件能量转换效率最高, 为2.28%, 较单一溶剂ODCB下制备的器件效率提高了42%。通过原子力显微镜表征发现此时器件光活化层有较好的相分离。
有机太阳电池 形貌 混合溶剂 邻二氯苯 氯仿 organic solar cell morphology mixed solvents ODCB CF 
半导体光电
2014, 35(6): 1004
作者单位
摘要
首都师范大学物理系, 太赫兹波谱与成像北京市重点实验室, 太赫兹光电子学教育部重点实验室, 北京100048
采用太赫兹反射式时域光谱系统, 测量了包括正己烷、 液状石蜡、 无水酒精和水在内的四种有机溶剂的反射式时域光谱, 并根据实验模型设计了两种计算方法提取液体样品的光学参数。 此外, 还将反射算法得到的样品光学参数与透射算法的结果进行比较, 验证了反射式系统对应算法结果的正确性, 解决了透射系统无法准确测量和提取对太赫兹吸收很强的样品的光学参数的难题。
太赫兹反射式时域谱 有机溶剂 折射率 吸收系数 Terahertz time-domain reflection spectroscopy Organic solvents Refractive index Absorption coefficient 
光谱学与光谱分析
2012, 32(6): 1471
作者单位
摘要
首都师范大学物理系, 太赫兹波谱与成像北京市重点实验室, 太赫兹光电子学教育部重点实验室, 北京100048
利用太赫兹时域光谱技术对六种常用非极性有机溶剂进行了测量, 其中包括正己烷、 环己烷、 石油醚、 甲苯、 四氯化碳和二硫化碳。 由于这些非极性有机溶剂常用于溶解其他有机物, 因此测量非极性有机溶剂的光学参数, 有助于进一步研究其他有机物在太赫兹波段的各种特性。 在提取有机溶剂光学参数的过程中, 考虑了用于盛放液体的比色皿对太赫兹信号的影响, 通过改进传递函数的计算公式, 提取出非极性有机溶剂的信息, 精确计算得到光学参数折射率和吸收系数。
太赫兹时域谱 非极性有机溶剂 折射率 吸收系数 光学参数 Terahertz time-domain spectroscopy Non-polar organic solvents Refractive index Absorption coefficient Optical parameter 
光谱学与光谱分析
2011, 31(11): 2886

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